Docker 从入门到实践:Docker介绍

前言

在当今的软件开发和部署领域,Docker已经成为了一个不可或缺的工具。Docker以其轻量级、可移植性和标准化等特点,使得应用程序的部署和管理变得前所未有的简单。无论您是一名开发者、系统管理员,还是IT架构师,理解并掌握Docker都将为您的工作带来巨大的便利。

这篇博客旨在为读者提供一个全面的Docker入门指南,从基础概念到实际操作,从单一容器到复杂的容器编排,我们都会进行详细的探讨。我们希望通过这篇博客,帮助您快速掌握Docker的核心概念和技术,以便在实际工作中有效地应用Docker。

让我们开始吧!

 📚📚 🏅我是默,一个在CSDN分享笔记的博主。📚📚 

​​​​

🌟在这里,我要推荐给大家我的专栏《Docker》。🎯🎯

🚀无论你是编程小白,还是有一定基础的程序员,这个专栏都能满足你的需求。我会用最简单易懂的语言,带你走进代码的世界,让你从零开始,一步步成为编程大师。🚀🏆

🌈让我们在代码的世界里畅游吧!🌈

🎁如果感觉还不错的话请记得给我点赞哦!🎁🎁

💖期待你的加入,一起学习,一起进步💖💖

​​

一.Docker简介

1.什么是Docker

Docker是一个开源的应用容器引擎,它可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windows操作系统的机器上。Docker基于轻量级虚拟化技术,整个项目基于Go语言开发,并采用了Apache 2.0协议。通过Docker,可以实现方便快速并且与平台解耦的自动化部署方式。无论部署时的环境如何,容器中的应用程序都会运行在同一种环境下。

Docker使用沙箱机制,容器之间不会有任何接口。它可以将应用程序打包封装到一个容器中,该容器包含了应用程序的代码、运行环境、依赖库、配置文件等必需的资源。通过这种方式,用户的产品(可以是web应用或者数据库应用)及其环境能够实现“一次封装,到处运行

二.Docker基本概念 

Docker 包括三个基本概念

  • 镜像Image
  • 容器Container
  • 仓库Repository

理解了这三个概念,就理解了 Docker 的整个生命周期。

1.Docker镜像

我们都知道,操作系统分为 内核 和 用户空间。对于 Linux 而言,内核启动后,会挂载 root 文件系统为其提供用户空间支持。而 Docker 镜像Image),就相当于是一个 root 文件系统。比如官方镜像 ubuntu:18.04 就包含了完整的一套 Ubuntu 18.04 最小系统的 root 文件系统。

Docker 镜像 是一个特殊的文件系统,除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外,还包含了一些为运行时准备的一些配置参数(如匿名卷、环境变量、用户等)。镜像 不包含 任何动态数据,其内容在构建之后也不会被改变

分层存储

因为镜像包含操作系统完整的 root 文件系统,其体积往往是庞大的,因此在 Docker 设计时,就充分利用 Union FS (opens new window)的技术,将其设计为分层存储的架构。所以严格来说,镜像并非是像一个 ISO 那样的打包文件,镜像只是一个虚拟的概念,其实际体现并非由一个文件组成,而是由一组文件系统组成,或者说,由多层文件系统联合组成。

镜像构建时,会一层层构建,前一层是后一层的基础。每一层构建完就不会再发生改变,后一层上的任何改变只发生在自己这一层。比如,删除前一层文件的操作,实际不是真的删除前一层的文件,而是仅在当前层标记为该文件已删除。在最终容器运行的时候,虽然不会看到这个文件,但是实际上该文件会一直跟随镜像。因此,在构建镜像的时候,需要额外小心,每一层尽量只包含该层需要添加的东西,任何额外的东西应该在该层构建结束前清理掉。

分层存储的特征还使得镜像的复用、定制变的更为容易。甚至可以用之前构建好的镜像作为基础层,然后进一步添加新的层,以定制自己所需的内容,构建新的镜像。

2.Docker 容器

镜像(Image)和容器(Container)的关系,就像是面向对象程序设计中的  和 实例 一样,镜像是静态的定义,容器是镜像运行时的实体。容器可以被创建、启动、停止、删除、暂停等。

容器的实质是进程,但与直接在宿主执行的进程不同,容器进程运行于属于自己的独立的 命名空间 (opens new window)。因此容器可以拥有自己的 root 文件系统、自己的网络配置、自己的进程空间,甚至自己的用户 ID 空间。容器内的进程是运行在一个隔离的环境里,使用起来,就好像是在一个独立于宿主的系统下操作一样。这种特性使得容器封装的应用比直接在宿主运行更加安全。也因为这种隔离的特性,很多人初学 Docker 时常常会混淆容器和虚拟机。

前面讲过镜像使用的是分层存储,容器也是如此。每一个容器运行时,是以镜像为基础层,在其上创建一个当前容器的存储层,我们可以称这个为容器运行时读写而准备的存储层为 容器存储层。

容器存储层的生存周期和容器一样,容器消亡时,容器存储层也随之消亡。因此,任何保存于容器存储层的信息都会随容器删除而丢失。

按照 Docker 最佳实践的要求,容器不应该向其存储层内写入任何数据,容器存储层要保持无状态化。所有的文件写入操作,都应该使用 数据卷(Volume)、或者 绑定宿主目录,在这些位置的读写会跳过容器存储层,直接对宿主(或网络存储)发生读写,其性能和稳定性更高。

数据卷的生存周期独立于容器,容器消亡,数据卷不会消亡。因此,使用数据卷后,容器删除或者重新运行之后,数据却不会丢失。

3.Docker Registry(仓库)

镜像构建完成后,可以很容易的在当前宿主机上运行,但是,如果需要在其它服务器上使用这个镜像,我们就需要一个集中的存储、分发镜像的服务,Docker Registry 就是这样的服务。

一个 Docker Registry 中可以包含多个 仓库Repository);每个仓库可以包含多个 标签Tag);每个标签对应一个镜像。

通常,一个仓库会包含同一个软件不同版本的镜像,而标签就常用于对应该软件的各个版本。我们可以通过 <仓库名>:<标签> 的格式来指定具体是这个软件哪个版本的镜像。如果不给出标签,将以 latest 作为默认标签。

以 Ubuntu 镜像 (opens new window)为例,ubuntu 是仓库的名字,其内包含有不同的版本标签,如,16.0418.04。我们可以通过 ubuntu:16.04,或者 ubuntu:18.04 来具体指定所需哪个版本的镜像。如果忽略了标签,比如 ubuntu,那将视为 ubuntu:latest

仓库名经常以 两段式路径 形式出现,比如 jwilder/nginx-proxy,前者往往意味着 Docker Registry 多用户环境下的用户名,后者则往往是对应的软件名。但这并非绝对,取决于所使用的具体 Docker Registry 的软件或服务。

Docker Registry 公开服务

Docker Registry 公开服务是开放给用户使用、允许用户管理镜像的 Registry 服务。一般这类公开服务允许用户免费上传、下载公开的镜像,并可能提供收费服务供用户管理私有镜像。

最常使用的 Registry 公开服务是官方的 Docker Hub (opens new window),这也是默认的 Registry,并拥有大量的高质量的 官方镜像 (opens new window)。除此以外,还有 Red Hat 的 Quay.io (opens new window);Google 的 Google Container Registry (opens new window),Kubernetes (opens new window)的镜像使用的就是这个服务;代码托管平台 GitHub (opens new window)推出的 ghcr.io (opens new window)。

由于某些原因,在国内访问这些服务可能会比较慢。国内的一些云服务商提供了针对 Docker Hub 的镜像服务(Registry Mirror),这些镜像服务被称为 加速器。常见的有 阿里云加速器 (opens new window)、DaoCloud 加速器 (opens new window)等。使用加速器会直接从国内的地址下载 Docker Hub 的镜像,比直接从 Docker Hub 下载速度会提高很多。在 安装 Docker 一节中有详细的配置方法。

国内也有一些云服务商提供类似于 Docker Hub 的公开服务。比如 网易云镜像服务 (opens new window)、DaoCloud 镜像市场 (opens new window)、阿里云镜像库 (opens new window)等。

私有 Docker Registry

除了使用公开服务外,用户还可以在本地搭建私有 Docker Registry。Docker 官方提供了 Docker Registry (opens new window)镜像,可以直接使用做为私有 Registry 服务。在 私有仓库 一节中,会有进一步的搭建私有 Registry 服务的讲解。

开源的 Docker Registry 镜像只提供了 Docker Registry API (opens new window)的服务端实现,足以支持 docker 命令,不影响使用。但不包含图形界面,以及镜像维护、用户管理、访问控制等高级功能。

除了官方的 Docker Registry 外,还有第三方软件实现了 Docker Registry API,甚至提供了用户界面以及一些高级功能。比如,Harbor (opens new window)和 Sonatype Nexus。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/589457.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

7.11全排列(LC46-M)

算法&#xff1a; 排列和组合很像&#xff0c;但是有顺序。 还是用回溯算法。 与组合不同之处&#xff08;无startindex&#xff0c;有used数组&#xff09;&#xff1a; 首先排列是有序的&#xff0c;也就是说 [1,2] 和 [2,1] 是两个集合。 可以看出元素1在[1,2]中已经使…

大学物理II-作业1【题解】

1.【单选题】——考查高斯定理 下面关于高斯定理描述正确的是&#xff08;D &#xff09;。 A.高斯面上的电场强度是由高斯面内的电荷激发的 B.高斯面上的各点电场强度为零时&#xff0c;高斯面内一定没有电荷 C.通过高斯面的电通量为零时&#xff0c;高斯面上各点电场强度…

基于被囊群算法优化的Elman神经网络数据预测 - 附代码

基于被囊群算法优化的Elman神经网络数据预测 - 附代码 文章目录 基于被囊群算法优化的Elman神经网络数据预测 - 附代码1.Elman 神经网络结构2.Elman 神经用络学习过程3.电力负荷预测概述3.1 模型建立 4.基于被囊群优化的Elman网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要&#x…

2023-12-15 LeetCode每日一题(反转二叉树的奇数层)

2023-12-15每日一题 一、题目编号 2415. 反转二叉树的奇数层二、题目链接 点击跳转到题目位置 三、题目描述 给你一棵 完美 二叉树的根节点 root &#xff0c;请你反转这棵树中每个 奇数 层的节点值。 例如&#xff0c;假设第 3 层的节点值是 [2,1,3,4,7,11,29,18] &…

lambda表达式和包装器

正文开始前给大家推荐个网站&#xff0c;前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站&#xff0c;通俗易懂&#xff0c;风趣幽默&#xff0c;忍不住分享一下给大家。点击跳转到网站。 我们在使用库里的排序算法时如果排序的是自定义类型或者库里默认的排序不能满足我们则需求&…

【力扣100】46.全排列

添加链接描述 class Solution:def permute(self, nums: List[int]) -> List[List[int]]:# 思路是使用回溯if not nums:return []def dfs(path,depth,visited,res):# 出递归的条件是当当前的深度已经和nums的长度一样了&#xff0c;把path加入数组&#xff0c;然后出递归if …

HTML与CSS

目录 1、HTML简介 2、CSS简介 2.1选择器 2.1.1标签选择器 2.1.2类选择器 2.1.3层级选择器(后代选择器) 2.1.4id选择器 2.1.5组选择器 2.1.6伪类选择器 2.2样式属性 2.2.1布局常用样式属性 2.2.2文本常用样式属性 1、HTML简介 超文本标记语言HTML是一种标记语言&…

帆软报表如何灵活控制水印的显示

在帆软报表中如果要显示水印,如果要全部都要显示,只需要到决策系统--安装设置中打开水印开关。如果想要某个报表显示水印,可以在设计器的水印设置中为该报表设置水印。 但是如果碰到这种需求,比如某些人或者某些角色需要显示水印,其他人不显示。或者是预览报表需要显示水印…

[附代码]稳态视觉诱发电位SSVEP之预训练模型提高性能

SSVEP 之深度学习 深度学习已经被广泛运用在脑电信号分析来提高脑机接口的性能,这是一个end-to-end的方法,简单来说,只要搭建好深度学习网络,做好特征工程,然后分类即可,对于一个刚刚接触脑机接口领域深度学习的学习者来说,可以先忽略中间的数学相关的东西,先建一个网…

软件测试/测试开发丨Linux 数据处理三剑客学习笔记

一、Linux 三剑客之 grep 1、 内容检索 获取行&#xff08;单行&#xff09; grep pattern file获取内容 grep -o pattern file获取上下文 grep -A -B -C pattern file 2、 文件检索 递归搜索 grep pattern -r dir/展示匹配文件名 grep -H 111 /tmp/1只展示匹配文件名 grep …

HTML进阶

列表、表格、表单 文章目录 列表、表格、表单01-列表无序列表有序列表定义列表 02-表格表格结构标签-了解合并单元格 03-表单input 标签input 标签占位文本单选框上传文件多选框下拉菜单文本域label 标签按钮 04-语义化无语义的布局标签有语义的布局标签 05-字符实体 01-列表 …

影视后期:Pr 调色处理之风格调色

写在前面 整理一些影视后期相关学习笔记博文为 Pr 调色处理中风格调色&#xff0c;涉及下面几个Demo 好莱坞电影电影感调色复古港风调色赛博朋克风格调色日系小清晰调色 理解不足小伙伴帮忙指正 简单地说就是害怕向前迈进或者是不想真正地努力。不愿意为了改变自我而牺牲目前所…

软考网络工程师教程第五版(2018最新版)

软考网络工程师教程第五版(2018最新版) 内容简介 本书是全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试指定用书。作者在前4版的基础上,根据网络工程师新版大纲的要求,针对考试的重点内容做了较大篇幅的修订,书中主要内容包括数据通信、广域通信网、局域网、城域网、因特网…

Python 创建第一个项目

打开pycharm编辑器 点击New Project创建一个新项目。 主要修改项目名和项目路径&#xff0c;其它保持默认&#xff0c;点击Create。 当编辑器创建好项目后&#xff0c;我们通过右键项目名&#xff0c;点击New&#xff0c;再点击Python File 创建一个Python文件。 写好文件名&a…

Motionface VoiceFocus使用教程

Motionface VoiceFocus使用教程 1&#xff1a;系统要求 软件运行支持32位/64位window 10/11系统, 其他要求无。 2&#xff1a;下载安装 链接&#xff1a;百度网盘 请输入提取码 提取码&#xff1a;1234 复制这段内容后打开百度网盘手机App&#xff0c;操作更方便哦 下载VoiceFo…

69.乐理基础-打拍子-大切分与变体

内容来源于&#xff1a;三分钟音乐社 前置内容&#xff1a;66.乐理基础-打拍子-小切分-CSDN博客 上一个内容&#xff1a;68.乐理基础-打拍子-大附点与变体-CSDN博客 大切分&#xff1a; 把每个小切分的每一个音符翻一倍就变成大切分了&#xff0c;小切分是两个十六分音符夹一…

08 通信协议之UART

引言&#xff1a; 从本文开始&#xff0c; 本个专题之后的几篇文章都是讲解嵌入式开发中几种常见的通信协议的&#xff0c; 比如UART, I2C&#xff0c;SPI&#xff0c; CAN总线这些我就不讲了&#xff0c; 没用到过&#xff0c; 学是学不完的&#xff0c; 等用到的时候再去学习…

什么情况下不应该使用 LockWindowUpdate ?

在之前的文章中&#xff0c;我们将了解了 LockWindowUpdate 应该在什么场景下使用&#xff0c;也就是拖动的场景。 今天&#xff0c;我们来看看 LockWindowUpdate 被误用的一些场景。 人们看到 LockWindowUpdate 的“您锁定的窗口将无法重新绘制自身”行为&#xff0c;并将其…

磁盘阵列(RAID)

1.独立硬盘冗余阵列&#xff08;RAID, Redundant Array of Independent Disks&#xff09; 旧称廉价磁盘冗余阵列&#xff08;Redundant Array of Inexpensive Disks&#xff09;&#xff0c;简称磁盘阵列 用虚拟化存储技术把多个硬盘组合起来&#xff0c;成为一个或多个硬盘阵…

Spark魔力:招聘网站数据深度分析系统

Spark魔力&#xff1a;招聘网站数据深度分析系统 简介数据集技术栈功能特点创新点 简介 在本文中&#xff0c;我们将介绍一款基于Spark的招聘网站数据分析系统&#xff0c;该系统使用爬取的前程无忧招聘数据。通过结合Flask、Pandas、PySpark、以及MySQL等技术&#xff0c;实现…